EP3589910B1 - Dispositif de mesure de regime de tirs subis par un canon d'une arme - Google Patents
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- EP3589910B1 EP3589910B1 EP18708114.6A EP18708114A EP3589910B1 EP 3589910 B1 EP3589910 B1 EP 3589910B1 EP 18708114 A EP18708114 A EP 18708114A EP 3589910 B1 EP3589910 B1 EP 3589910B1
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- H10N10/00—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
- H10N10/10—Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
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Definitions
- the present invention relates to a self-powered device for measuring the firing rate undergone by the barrel of a weapon.
- the present invention also relates to any type of gun comprising this device.
- the present invention further relates to a method for measuring the firing regimes of a weapon.
- the wear of a weapon and, therefore, the maintenance to be expected depends in particular on the firing regime.
- the firing rate is the quantity of shots made by the user over a given time interval. Therefore, the regime represents the intensity of the use of the weapon, and therefore the heating of the barrel. This heating is itself representative of the induced wear of the weapon and the barrel.
- the speed measurements are carried out by devices located in the frame of the weapon, and not being linked to the barrel. It would, however, be interesting to have a device making it possible to measure the firing rate located on the barrel itself. Indeed, the barrel of machine guns, for example, are interchangeable, which induces the need to measure the speed directly associated with their barrels.
- a measurement of the number of shots fired and the associated time intervals at the level of the frame of the weapon cannot, except in association with the identification of the barrel, make it possible to know what a particular barrel has already undergone. Such an association cannot be done easily. Indeed, the procedure of replacing the barrel as well as the environmental conditions, often complicated, make it difficult to integrate a particular connection between this one and the body of the machine gun. In addition, the user cannot be asked, especially in a stressful situation, to identify the barrel in the counting system.
- the use of energy recoverers to power the measuring device is very useful. Indeed, although the batteries can reach several decades of service life, their aging is difficult to predict. Nevertheless, the measurement of the firing rate by a device which does not have a battery is difficult, given that it is necessary to have enough energy between two successive shots to supply the measuring device. The times between two events are long and unpredictable. This is not obvious especially when considering the strong environmental constraints specific to the gunmaking environment (military and civilian).
- the object of the invention is therefore to provide an electronic, self-powered device for measuring the speed of a barrel of a weapon.
- the document WO 2016142444 A1 presents a device for counting the shot of a weapon in order to know its wear. This device allows, thanks to an electronic circuit and a motion sensor, to detect the number and type of shots fired.
- the electrical circuit can be powered by energy recovery.
- the energy recovery devices used for stroke counting are generally not suitable for speed measurement.
- the document EP 2,573,498 discloses an electrical energy generator which converts mechanical energy from a shot into electrical current to power the shot meter of a firearm.
- the movements (mechanical, vibratory, ...) or other phenomena (thermal, acoustic, ...) during firing are transformed into an electrical signal, which will subsequently be supplied to the firing counter located in the frame of the weapon.
- the document US 8,290,747 discloses an electronic system intended to record an event by means of a sensor which supplies mechanical energy to a structure comprising an electronic memory. All the energy for detecting the event and recording the event in electronic memory is derived from mechanical energy.
- This document also describes a device comprising a piezoelectric transducer and a memory. A signal from the piezoelectric transducer (which exceeds a certain threshold) will make it possible to change the state of the memory. All the energy to change the state of the memory is derived from this signal.
- the document US2005 / 0114084 A discloses a device for measuring the firing rate determined from the temperature of the barrel as a function of time. However, this device is not self-powered.
- the object of the present invention is to provide a device capable of measuring the firing regimes of a weapon, thanks to a passive electrical network.
- the firing rate undergone by the gun will be able to be calculated, without needing an external energy input, such as for example a cell or a battery.
- Such a device according to the invention allows permanent and specific control of the barrel of a weapon and ensures the safety of the latter by virtue of improved maintenance.
- this device makes it possible to measure the heating of the barrel and therefore to evaluate the wear thereof by calculating the firing rate of the weapon.
- the present invention also relates to a gun barrel comprising a measuring device as described above.
- the present invention also relates to a weapon comprising, in its barrel, a measuring device as described above.
- the measurement method comprises an additional step of reading the measurements recorded by a reading system.
- the method of the invention comprises a step of managing the electrical supply to the systems by the electrical energy generated.
- the device according to the invention measures the firing rate of a gun barrel.
- This device is adaptable to all types of barrels of all types of firearms (rifle, pistol, machine gun, submachine gun), automatic, semi-automatic or with manual feed.
- the device of the invention is self-powered by means of a thermoelectric generator using the heating of the barrel as an energy source, to avoid the drawbacks associated with the use of a battery.
- Device 1 as shown in Figure 1 , comprises a thermoelectric generator 2 capable of recovering heat from the shot to generate electricity and supply all the other components included in the device 1 and consuming energy.
- the device 1 comprises a system 3 making it possible to calculate / measure the temperature of the barrel 7, this system being supplied by the thermoelectric generator 2.
- the measurements of the heating of the barrel 7 and of the duration associated with this heating are carried out. by this system 3 by means of electronics consuming very little energy.
- the measurements are stored in a non-volatile manner in a data processing and recording system 5 included in the device 1 of the invention.
- the speed measurement device may include a power management module 4.
- the firing rate measurement will only be made when the temperature of the barrel is sufficient to supply the system. Indeed, for low speeds, when the gun does not exceed a threshold value above the ambient temperature, it is impossible to take account of these shots in the maintenance of the gun.
- the calculation or estimation of the firing regime results from the recording of the temperature as a function of time.
- the user can come and read the contents of the memory at any time.
- This reading system must bring through the reading interface 6 the energy necessary for the operation of the module 5. This can be done, for example, by means of a system supplied by induction, or of RFID technology ( LF, HF or UHF) or wireless power supply coupled with a more traditional radio frequency communication means.
- the curve analysis process can be carried out in the on-board system or externalized to a unit external to the measurement system.
- thermoelectric generator 2 is a Seebeck cell 9, as shown in Figure 2 .
- This cell is well known from the prior art and allows, thanks to a difference in temperature between its two junctions to induce an electric potential difference making it possible to supply an electric current circuit.
- the hot source of cell 9 is formed by the barrel 7 of the weapon while the cold source is the ambient air. To improve the temperature differential between the ambient air and the cold face of the cell 9, it is necessary to add a radiator element 10 to the device.
- This radiator is located near the cold face of the cell to limit the temperature differential between this face and the open air. Indeed, it is necessary to ensure a heat exchange between the cold face of the thermoelectric cell and the atmosphere under penalty of seeing the overall efficiency quickly collapse.
- the physical form of the radiator 10 meets the constraints of reducing thermal resistance but also of mechanical resistance to the fairly harsh conditions of use specific to military and civilian gunsmiths products.
- an insulating barrier 8 is provided to protect the Seebeck 9 cell. Moreover, thermal insulation is also included to protect the device 1 from the heat of the gun, and thereby, all the components of this device (the system 3 able to calculate the temperature of the barrel, the thermoelectric generator 2, the data processing and recording system 5, the power management module 4, the reading interface 6). In fact, the temperature of the barrel can reach 600 ° C., which implies that the elements of the device must be protected from direct contact with the barrel to avoid their destruction during operation.
- This insulating barrier must be sufficient to prevent physical degradation of the electronics and the thermoelectric cell, but low enough not to degrade the performance of the thermoelectric generator.
- the system capable of calculating the temperature of the barrel is a device directly measuring the voltage generated by the Seebeck cell.
- the temperature is calculated on the basis of this signal voltage output directly from the thermoelectric module.
- the system for calculating the temperature of the barrel is a temperature probe 12, recording the temperature of the barrel by contact with the latter.
- the probe is able to withstand a temperature of around 600 ° C (thanks to a thermocouple, for example).
- the temperature of the gun is measured using an optical temperature probe, provided with adequate protection.
- the power management system can also be provided with protection against voltage reversal, for example, in the event of the barrel being quenched in a liquid to accelerate its cooling, ...
- the system formed by elements 2 and 4 can be used for other applications requiring energy on the barrel of a weapon.
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Description
- La présente invention se rapporte à un dispositif autoalimenté de mesure de régime de tir subis par le canon d'une arme.
- La présente invention se rapporte également à tout type de canon comportant ce dispositif.
- La présente invention se rapporte en outre à une méthode permettant de mesurer les régimes de tir d'une arme.
- L'usure d'une arme et, par là-même, la maintenance à prévoir, dépend notamment du régime de tir. Le régime de tir est la quantité de tirs réalisés par l'utilisateur sur un intervalle de temps donné. Dès lors, le régime représente l'intensité de l'utilisation de l'arme, et de ce fait, l'échauffement du canon. Cet échauffement est lui-même représentatif de l'usure induite de l'arme et du canon.
- Actuellement, les mesures de régime sont réalisées par des dispositifs situés dans la carcasse de l'arme, et n'étant pas liés au canon. Il serait pourtant intéressant d'avoir un dispositif permettant de mesurer le régime de tir situé sur le canon lui-même. En effet, le canon des mitrailleuses, par exemple, sont interchangeables, ce qui induit la nécessité de faire une mesure du régime directement associée à leurs canons. Une mesure du nombre de coups tirés et des intervalles de temps associés au niveau de la carcasse de l'arme ne peut, sauf association avec l'identification du canon, permettre de savoir ce que tel ou tel canon a déjà subi. Une telle association ne peut se faire facilement. En effet, la procédure de remplacement du canon ainsi que les conditions environnementales, souvent compliquées, permettent difficilement d'intégrer une connectique particulière entre celui-ci et le corps de la mitrailleuse. De plus, on ne peut pas demander à l'utilisateur, en particulier en situation de stress, d'identifier le canon dans le système de comptage
- Par ailleurs, l'utilisation de récupérateurs d'énergie pour alimenter le dispositif de mesure est très utile. En effet, malgré que les piles permettent d'atteindre plusieurs dizaines d'années de durée de vie, leur vieillissement est difficile à prévoir. Néanmoins, la mesure du régime de tir par un dispositif ne possédant pas de pile est délicate, étant donné qu'il est nécessaire d'avoir assez d'énergie entre deux coups successifs pour alimenter le dispositif de mesure. Les temps entre deux événements sont longs et imprévisibles. Ceci n'est pas évident surtout en considérant les contraintes environnementales fortes propres au milieu armurier (militaire et civil).
- Il existe déjà des dispositifs de mesure de régime avec récupération d'énergie, mais ceux-ci sont alimentés grâce au compteur de coups situé dans le corps de l'arme. Vu que le canon est détachable du reste de l'arme, il sera difficilement possible de faire communiquer de façon fiable et ergonomique, avec ou sans fil, le compteur de coup situé sur le corps de l'arme avec un système de mesure de régime au niveau du canon. Dès lors, il faut que ce système de mesure soit autoalimenté.
- L'invention a donc pour but de fournir un dispositif électronique, autoalimenté, de mesure du régime d'un canon d'une arme.
- Différents documents concernant la récupération d'énergie des tirs existent, mais ceux-ci concernent les dispositifs permettant de compter les coups, et non pas le régime de l'arme, et sont localisés dans la carcasse de l'arme. Le document
WO 2016142444 A1 présente un dispositif de comptage de coup d'une arme afin de connaitre son usure. Ce dispositif permet grâce à un circuit électronique et un capteur de mouvement de détecter le nombre et le type de coups tirés. Le circuit électrique peut être alimenté par récupération d'énergie. - Les dispositifs de récupération d'énergie utilisés pour le comptage des coups ne sont généralement pas adaptés à la mesure du régime.
- Le document
EP 2 573 498 divulgue un générateur d'énergie électrique qui transforme l'énergie mécanique à partir d'un coup de feu en courant électrique pour alimenter le compteur de tir d'une arme à feu. Les mouvements (mécaniques, vibratoires,...) ou d'autres phénomènes (thermique, acoustique,...) lors du tir sont transformés en signal électrique, qui sera par la suite fourni au compteur de tir situé dans la carcasse de l'arme. - Le document
US 8,290,747 divulgue un système électronique destiné à enregistrer un événement grâce à un capteur qui fournit de l'énergie mécanique à une structure comprenant une mémoire électronique. Toute l'énergie pour détecter l'événement et l'enregistrement de l'événement dans la mémoire électronique est dérivée de l'énergie mécanique. Ce document décrit aussi un dispositif comprenant un transducteur piézoélectrique et une mémoire. Un signal provenant du transducteur piézo-électrique (qui dépasse un certain seuil) va permettre de changer l'état de la mémoire. Toute l'énergie pour changer l'état de la mémoire est dérivée de ce signal. - Le document
US2005/0114084 A divulgue un dispositif de mesure de régime de tir déterminé à partir de la température du canon en fonction du temps. Néanmoins, ce dispositif n'est pas autoalimenté. - La présente invention a pour but de réaliser un dispositif apte à mesurer les régimes de tir d'une arme, grâce à un réseau électrique passif.
- Grâce au dispositif de l'invention, le régime de tir subis par le canon va pouvoir être calculé, sans avoir besoin d'un apport d'énergie externe, tel que par exemple une pile ou une batterie.
- Un tel dispositif selon l'invention permet un contrôle permanent et spécifique du canon d'une arme et veille à la sécurité de celle-ci grâce à une maintenance améliorée. En effet, ce dispositif permet de mesurer l'échauffement du canon et donc d'évaluer l'usure de celui-ci grâce au calcul du régime de tir de l'arme.
- La présente invention se rapporte à un dispositif autoalimenté de mesure de régime de tir pour tout type de canon d'arme, en particulier d'arme à feu, comprenant:
- un générateur thermoélectrique convertissant la différence de température entre ledit canon et la température ambiante en énergie électrique ;
- un système apte à calculer et/ou mesurer la température du canon ;
- un système de traitement et d'enregistrement desdites mesures;
- Selon des modes particuliers de l'invention, le dispositif comporte au moins une ou une combinaison appropriée des caractéristiques suivantes :
- le système calculant la température du canon est plus précisément un système mesurant la tension générée par la cellule Seebeck et estimant la température à partir de cette tension;
- le système apte à calculer la température du canon est une sonde de température alimentée par le générateur thermoélectrique ;
- le système apte à calculer la température du canon est plus précisément une sonde optique de température ou une sonde résistive;
- une isolation thermique est comprise pour protéger le dispositif de la chaleur du canon de l'arme ;
- le système d'enregistrement est une mémoire interne pouvant être lue par un système de lecture externe;
- le dispositif comprend un système de gestion de l'alimentation ;
- le dispositif comprend un élément radiateur du côté de la face froide de la cellule Seebeck;
- le système de lecture est alimenté par induction ;
- le système de lecture est alimenté par radiofréquence.
- La présente invention se rapporte également à un canon d'arme comportant un dispositif de mesure tel que décrit ci-dessus.
- La présente invention se rapporte également à une arme comportant, dans son canon, un dispositif de mesure tel que décrit ci-dessus.
- La présente invention se rapporte en outre à une méthode de mesure de régime de tir pour tout type de canon à l'aide d'un dispositif selon la revendication 1, comprenant les étapes suivantes :
- récupération de l'énergie provenant de la chaleur du canon ;
- transformation de ladite énergie thermique en énergie électrique ;
- alimentation, par ladite énergie électrique, du système apte à calculer la température du canon et du système de traitement et d'enregistrement des mesures;
- détermination du régime de tir à l'aide de la température du canon enregistrée en fonction du temps.
- Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, la méthode de mesure comprend une étape additionnelle de lecture des mesures enregistrées par un système de lecture.
- Avantageusement, la méthode de l'invention comprend une étape de gestion de l'alimentation électrique des systèmes par l'énergie électrique générée.
-
- La
figure 1 représente un diagramme des éléments compris dans le dispositif. - La
figure 2 représente une vue d'une coupe transversale d'une réalisation du dispositif sur le canon. - La
figure 3 représente une vue d'une coupe longitudinale d'une réalisation du dispositif sur le canon. - Le dispositif selon l'invention mesure le régime de tir d'un canon d'une arme. Ce dispositif est adaptable à tout type de canons de tout type d'armes à feu, (fusil, pistolet, mitrailleuse, pistolet mitrailleur), automatique, semi-automatique ou à alimentation manuelle.
- Afin d'estimer le vieillissement du canon, grâce à la mesure du régime de tir, l'historique de la température de celui-ci est analysé. Le dispositif de l'invention est autoalimenté au moyen d'un générateur thermoélectrique utilisant l'échauffement du canon comme source d'énergie, pour éviter les inconvénients liés à l'utilisation d'une pile.
- Le dispositif 1, comme représenté sur la
Figure 1 , comprend un générateur thermoélectrique 2 apte à récupérer de la chaleur du tir pour générer de l'électricité et alimenter tous les autres composants inclus dans le dispositif 1 et consommant de l'énergie. - En outre, le dispositif 1 comprend un système 3 permettant de calculer/mesurer la température du canon 7, ce système étant alimenté par le générateur thermoélectrique 2. Les mesures de l'échauffement du canon 7 et de la durée associée à cet échauffement sont réalisées par ce système 3 au moyen d'une électronique ne consommant que très peu d'énergie. Les mesures sont stockées de façon non-volatile dans un système de traitement et d'enregistrement des données 5 compris dans le dispositif 1 de l'invention.
- Par ailleurs, le dispositif de mesure du régime peut comprendre un module de gestion de l'alimentation 4.
- Il est bien entendu que la mesure de régime de tir ne sera faite que lorsque la température du canon sera suffisante pour alimenter le système. En effet, pour des régimes faibles, lorsque le canon ne dépasse pas une valeur seuil au-dessus de la température ambiante, il est impossible de tenir compte de ces tirs dans la maintenance du canon.
- Le calcul ou l'estimation du régime de tir résulte de l'enregistrement de la température en fonction du temps. Après traitement et enregistrement des données par le système 5, l'utilisateur peut à tout moment venir relire le contenu de la mémoire. Ce système de lecture doit amener au travers de l'interface de lecture 6 l'énergie nécessaire au fonctionnement du module 5. Ceci peut se faire, par exemple, au moyen d'un système alimenté par induction, ou d'une technologie RFID (LF, HF ou UHF) ou d'alimentation sans fil couplée à un moyen de communication par radiofréquence plus traditionnel.
- Le processus d'analyse des courbes pourra être réalisé dans le système embarqué ou externalisé vers une unité extérieure au système de mesure.
- Dans une application particulière de l'invention, le générateur thermoélectrique 2 est une cellule Seebeck 9, comme représenté à la
Figure 2 . Cette cellule est bien connue de l'art antérieur et permet, grâce à une différence de température entre ses deux jonctions d'induire une différence de potentiel électrique permettant d'alimenter un circuit en courant électrique. La source chaude de la cellule 9 est constituée par le canon 7 de l'arme tandis que la source froide est l'air ambiant. Pour améliorer le différentiel de température entre l'air ambiant et la face froide de la cellule 9, il est nécessaire d'adjoindre au dispositif un élément radiateur 10. - Ce radiateur se situe près de la face froide de la cellule pour limiter le différentiel de température entre cette face et l'air libre. En effet, il faut assurer un échange thermique entre la face froide de la cellule thermoélectrique et l'atmosphère sous peine de voir le rendement global rapidement s'effondrer. La forme physique du radiateur 10 répond aux contraintes de réduction de la résistance thermique mais aussi de tenue mécanique aux conditions d'utilisation assez rudes propres aux produits armuriers militaires et civils.
- Au vu des températures élevées que le canon peut atteindre, une barrière isolante 8 est prévue pour protéger la cellule Seebeck 9. D'ailleurs, une isolation thermique est aussi comprise pour protéger le dispositif 1 de la chaleur du canon, et par là même, tous les composants de ce dispositif (le système 3 apte à calculer la température du canon, le générateur thermoélectrique 2, le système de traitement et d'enregistrement des données 5, le module de gestion de l'alimentation 4, l'interface de lecture 6). En effet, la température du canon peut atteindre 600°C, ce qui implique que les éléments du dispositif doivent être protégés d'un contact direct avec le canon pour éviter leur destruction en cours de fonctionnement.
- Cette barrière isolante doit être suffisante pour empêcher la dégradation physique de l'électronique et de la cellule thermoélectrique, mais suffisamment faible pour ne pas dégrader les performances du générateur thermoélectrique.
- Selon une réalisation particulière de l'invention, le système apte à calculer de la température du canon est un dispositif mesurant directement la tension générée par la cellule Seebeck. Dans cette configuration, la température est calculée sur base de cette tension signal sortant directement du module thermoélectrique.
- Dans une application particulière de l'invention, comme représenté à la
Figure 2 , le système pour calculer de la température du canon est une sonde de température 12, relevant la température du canon par contact avec celui-ci. La sonde est capable de supporter une température de l'ordre de 600°C (grâce à un thermocouple, par exemple). - Selon une autre application particulière de l'invention, la température du canon est mesurée à l'aide d'une sonde optique de température, munie d'une protection adéquate.
- Le système de gestion de l'alimentation peut également être pourvu d'une protection contre l'inversion de la tension, par exemple, en cas de trempe du canon dans un liquide pour en accélérer le refroidissement, ...
- Le système constitué par les éléments 2 et 4 peut être utilisé pour d'autres applications nécessitant de l'énergie sur le canon d'une arme.
Claims (13)
- Dispositif autoalimenté de mesure de régime de tir pour tout type de canon d'arme, comprenant:a) un générateur thermoélectrique (2) convertissant de l'énergie thermique à partir de la différence de température entre ledit canon (7) et la température ambiante en énergie électrique ;b) un système (3) apte à déterminer la température du canon (7) ;c) un système de traitement et d'enregistrement desdites mesures (4);d) le système de détermination de température (3) et le système de traitement et d'enregistrement des mesures (4) étant alimentés par le générateur thermoélectrique (2), et, en utilisation, le régime de tir étant déterminé à partir de la température du canon en fonction du temps, le générateur thermoélectrique étant une cellule Seebeck (9) générant de l'électricité grâce à la différence de température entre l'air ambiant et le canon.
- Dispositif selon la revendication 1 dans lequel le dispositif comprend un élément radiateur (10) du côté de la face froide de la cellule Seebeck.
- Dispositif selon l'une des revendications précédentes dans lequel le système calculant la température du canon est un système mesurant la tension générée par la cellule Seebeck (9) et estimant la température à partir de cette tension.
- Dispositif la revendication 1 ou 2 dans lequel le système apte à calculer la température du canon (7) comprend une sonde de température alimentée par le générateur thermoélectrique.
- Dispositif selon la revendication 4 dans lequel le système apte à calculer la température du canon comprend une sonde optique ou une sonde résistive.
- Dispositif selon l'une des revendications précédentes dans lequel une isolation thermique (8) est comprise entre le canon (7) et l'électronique du dispositif pour la protéger de la chaleur du canon de l'arme.
- Dispositif selon l'une des revendications précédentes dans lequel le système d'enregistrement est une mémoire interne pouvant être lue par un système de lecture externe.
- Dispositif selon la revendication 7 dans lequel le système de lecture est alimenté par induction radiofréquence tel qu'un module RFID.
- Canon comprenant un dispositif selon l'une des revendications précédentes.
- Méthode de mesure de régime de tir pour canon à l'aide d'un dispositif selon la revendication 1, comprenant les étapes suivantes :i. récupération de l'énergie provenant de la chaleur du canon ;ii. transformation de ladite énergie thermique en énergie électrique ;iii. alimentation, par ladite énergie, du système apte à calculer la température du canon et du système de traitement et d'enregistrement des mesures;iv. détermination du régime de tir à l'aide de la température du canon enregistrée en fonction du temps.
- Méthode selon la revendication 10 dans laquelle la méthode de mesure comprend une étape additionnelle de lecture des mesures enregistrées par un système de lecture externe.
- Méthode selon la revendication 11 dans laquelle le système de mesure externe est un système de lecture sans contact.
- Méthode selon la revendication 12 dans laquelle le système de mesure externe est un système de lecture RFID.
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